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一種新的用于射頻功率放大器的預失真器

  • 在各種射頻功率放大器線(xiàn)性化技術(shù)中,前饋技術(shù)有很高的線(xiàn)性度和帶寬,但是其電路結構復雜,成本昂貴,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,預失真技術(shù)就有一定優(yōu)勢,他的成本低,功耗小、電路結構簡(jiǎn)單。在機失真rf功率放大器中,放大器性能的好壞主要取決于預失真器的特性。好的預失真器可以大大提高功率放大器的線(xiàn)性度,更好地抑制頻譜再生。本文研究了一種能夠分別產(chǎn)生im3和im5的預失真器,他能很好地改善3階和5階交調分量。 1 預失真器的電路結構 基本的諧波發(fā)生器電路如圖1所示。
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戶(hù)用逆變電源系統的研究與設計

  • 1 引言 我國西北地區國土面積遼闊,太陽(yáng)能和風(fēng)能資源非常豐富,其中太陽(yáng)能年均輻射強度為6000~8400mj/m2,年均太陽(yáng)能光照時(shí)間為3000~3200h;風(fēng)力平均為5~6級。西北邊遠地區經(jīng)濟不發(fā)達,且住戶(hù)非常分散,若為這些用戶(hù)提供市電,則成本太高,因而,如何合理利用現有的資源——太陽(yáng)能和風(fēng)能就成為解決這些問(wèn)題的有效途徑。 2 風(fēng)、光互補型戶(hù)用電源系統 系統的結構框圖如圖1所示。 本系統既可以利用太陽(yáng)能和風(fēng)能對蓄電池充電,將自然能轉化為化學(xué)能儲
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輸出能驅動(dòng)多個(gè)負載的立體聲放大器IC

  • 新一代直接耦合立體聲放大器 ic可以直接驅動(dòng)耳機和揚聲器,省掉了體積龐大而昂貴的輸出耦合電容器。很多這類(lèi)放大器還帶有一個(gè)電荷泵,用于產(chǎn)生內部負電壓軌,這樣在使用單一正電壓供電時(shí),可以提供一個(gè)雙極性輸出擺幅。但是,如果應用需要在兩個(gè)或兩個(gè)以上的耳機或其它負載之間切換放大器的輸出,單用一個(gè)簡(jiǎn)單的電子模擬開(kāi)關(guān)是肯定不能實(shí)現的。很多模擬開(kāi)關(guān)無(wú)法處理超過(guò)正電源電壓vdd 或低于地電平的信號。根據vdd 的最大值,可以采用下面兩種方案之一。 如果vdd低于2.8v(圖1),可為 ic2選擇一款開(kāi)關(guān),如maxim
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改善PWM電源控制器低負載運行緩沖放大器

  • 圖2 是另一種解決方法,它需要外接元件,但能保持提供給 ic1 管腳 3 的全部斜升電壓幅度,并提供參考文獻 1 所需的大約 1v dc 偏壓。圖中晶體管 q1 和 q2、電阻 r1 和 r2 以及 led d3 共同構成一個(gè)射極跟隨放大器,用于為 ic1 提供斜升電壓,管腳 7 跨接定時(shí)電容 c1。這樣用一個(gè)有直流偏壓的鋸齒波驅動(dòng) ic1 的斜波輸入,從而使電路在無(wú)負載直至滿(mǎn)負載輸出電流整個(gè)范圍內都能以可靠的電流模式運行。二極管 d3 是一支黃色 led,它的作用是一個(gè) 1.7v 的電
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下一代PCI底板的獨特電源管理要求

  • 速度要求 我們之所以需要速度更快的總線(xiàn),原因有很多:更快的處理器、更快及容量更大的磁盤(pán)驅動(dòng)器以及由這些驅動(dòng)器所組成的磁盤(pán)陣列、更快的顯示適配器、更快的以太網(wǎng)與光纖數據通信以及更快的存儲器陣列等。 現代ic處理可產(chǎn)生比以往任何時(shí)候都要快的邏輯,但更快的邏輯還不足以形成更快的總線(xiàn)??偩€(xiàn)架構師必須處理總線(xiàn)電容,由不同走線(xiàn)長(cháng)度所導致的信號偏移,不可預測的總線(xiàn)負載以及系統總容差等。此外,總線(xiàn)速度增加還會(huì )導致電壓擺幅減小,所有這一切都與總線(xiàn)收發(fā)器電源(稱(chēng)為i/o電源或vio)密切相關(guān)。要
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LM5021型開(kāi)關(guān)電源控制器的原理與應用

  • 1 lm5021的引腳功能 lm5021采用sop-8和dip-8封裝,引腳排列如圖1所示,各個(gè)引腳的功能如下: comp:pwm控制輸入端,comp端內部接一只5kq電阻器上拉到5v電源。由輸出反饋電壓經(jīng)光耦隔離后控制。 vin:內部偏置電路輸入端,該端輸入電壓達到閾值后啟動(dòng)內部調節器。該引腳被內部齊納二極管箝位在36v。 vcc:內部偏置電路輸出端。該端與gnd之間必須接1只電容器。其輸出電壓通常為8.5v。 out:pwm控制輸出端。該端接:mosfet的
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通信電源、機房環(huán)境集中監控系統優(yōu)化和升級

  • 課題的提出 電源、機房環(huán)境集中監控系統的出現,將原來(lái)相對分散的各個(gè)機房的電源、空調設備的運行狀態(tài)和環(huán)境數據進(jìn)行了集中,方便了監控。然而隨著(zhù)我國通信事業(yè)的發(fā)展,通信布局從原來(lái)的大型母局式轉變到接入設備更靠近用戶(hù)的模塊局方式,模塊局的數量逐年遞增,監控中心通信服務(wù)器及數據庫服務(wù)器的負載能力基本上已經(jīng)達到了滿(mǎn)負荷。另外,隨著(zhù)電源技術(shù)的發(fā)展,智能化的設備也要求接入到系統中,這就帶來(lái)了系統響應緩慢,查詢(xún)歷史數據時(shí)間太長(cháng)以及頻繁告警等問(wèn)題。因而,對電源、機房環(huán)境集中監控系統進(jìn)行系統優(yōu)化和升級勢在必行。 現有系
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D類(lèi)音頻放大器的輸出低通濾波器設計

  • 在便攜式及小型化消費類(lèi)產(chǎn)品中,d類(lèi)音頻功率放大器的應用已非常普遍。本文介紹了d類(lèi)音頻放大器的輸出低通濾波器的設計原理,給出了濾波器中電感和電容值的計算方法和選擇時(shí)的考慮因素。本文還以美國國家半導體的d類(lèi)音頻放大器lm4668和lm4680為例,描述了具體的輸出濾波器的設計方法,并介紹了即將推出的lm4681的電路框圖和特性。 一直以來(lái),電子系統中的音頻信號都是用模擬電信號來(lái)表示的。盡管數字處理和數字放大技術(shù)在當今的系統中已經(jīng)得到了運用,但是音頻/聲音信號還是必須轉換回模擬信號,以滿(mǎn)足人的聽(tīng)覺(jué)系
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高效率低諧波失真E類(lèi)射頻功率放大器的設計

  • 引言 近年來(lái),隨著(zhù)無(wú)線(xiàn)通訊的飛速發(fā)展,無(wú)線(xiàn)通信里的核心部分——無(wú)線(xiàn)收發(fā)器越來(lái)越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的體積,而作為收發(fā)器中的最后一級,功率放大器所消耗的功率在收發(fā)器中已占到了60%~90%,嚴重影響了系統的性能。所以,設計一種高效低諧波失真的功率放大器對于提高收發(fā)器效率,降低電源損耗,提高系統性能都有十分重大的意義。 筆者采用了sige bicmos工藝實(shí)現了集成e類(lèi)功率放大器,其工作頻率為1.8ghz,工作電壓為1.5v,輸出功率為26dbm,并具有高效率和低諧波失真的特點(diǎn),適用于f
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PB50型高壓功率升壓放大器及其應用

  • 1 概述 pb50是美國apex公司推出的高壓型場(chǎng)效應管大功率升壓放大器,具有工作電壓高(200v)、輸出電流大(2a)、高轉換速率(50v/μs)、低失真等特點(diǎn)。此外,pb50的限流電路可以將其內部的功率損耗限制在一個(gè)和功率晶體管的安全區幾乎相同的范圍內,良好的導熱性可以使其獲得較之普通功率晶體管更好的功率特性。 pb50采用8引腳to-3鐵盒封裝。密封性好,且內部相互絕緣,其引腳排列如圖1所示。各個(gè)引腳的功能如下: 1腳(out):輸出端; 2腳(cl):限流反
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橋式起重機矢量變頻調速電源

  • 傳統橋式起重機是通過(guò)鼓形凸輪控制器調節串接在繞線(xiàn)式電機轉子中的電阻,改變電機固有特性曲線(xiàn),進(jìn)而達到調速目的,以滿(mǎn)足起吊速度和保證安裝定位的要求。它存在著(zhù)速度變化大、中間速不穩定,使得起重機運行效率低、功耗大、性能不穩定,另外電機滑環(huán)、碳刷磨損大,維修費用高。隨著(zhù)電力電子技術(shù)的發(fā)展,具備微電腦技術(shù)、pwm技術(shù)及矢量變換技術(shù)和能量回饋技術(shù)的起重機專(zhuān)用變頻器的出現,使新一代橋式起重機變頻器調速系統方案完全成熟。 1調速系統方案 橋式起重機有主鉤、輔鉤、大車(chē)、小車(chē)電機,都需要調速,因而各有獨立的調速系統。其中
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MAX2640低噪聲放大器(LNA)的S參數測量和穩定性分析

  •             注:輸入功率為每音調-30dbm圖1. max2640 lna應用于315mhz時(shí)的頻率特性 s參數測量測試環(huán)境的建立對max2640進(jìn)行s參數測量時(shí)使用了兩套評估板和一個(gè)網(wǎng)絡(luò )分析儀(hp8753d)。將第一套評估板(kit #1)的ic去掉用于校準,利用第二套評估板(kit #2)進(jìn)行實(shí)際測量,該套評估板保留了ic,但無(wú)匹配元件。 對雙口網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行了完整的校準操作,校準范圍包括與網(wǎng)絡(luò )分析儀相連接的電纜。
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基于C8051F021的直流電源監控系統

  • 1c8051f021單片機簡(jiǎn)介 1.1cip-51內核 c8051f021使用cygnal的專(zhuān)利cip-51內核,與mcs-51指令系統完全兼容。采用流水線(xiàn)結構,大大提高了指令運行的速度,最大速度可達25mips。此外,還提供22個(gè)中斷源、片內獨立工作的時(shí)鐘發(fā)生器、電源監視器、看門(mén)狗等設備,以增加soc芯片的功能。 1.2存儲器 c8051f021有64k字節的可在系統編程的flash程序存儲器,其地址為0x0000~0xffff。它有內部數據ram256字節,其中高128字節分為兩部分地
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LT6011在霍爾傳感器和DAC放大器中的應用

  • 引言 具有寬供電電壓范圍的傳統單片微功率運算放大器需要一個(gè)大芯片面積,因而導致封裝和占位面積都很大。非傳統的雙路運算放大器lt6011在一種纖巧的新型封裝內實(shí)現了25μv輸入的精準微功率操作以及2.7~36v的電源電壓范圍,這種3mm×3mm的dfn封裝非常之小,甚至沒(méi)有引線(xiàn)。lt6011還提供了軌至軌輸出擺幅,并采用具有超級電流增益放大系數的輸入晶體管來(lái)實(shí)現安培級的輸入電流。 霍爾傳感器放大器 圖1示出了lt6011被用作一個(gè)低功
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功率放大器可靠性的新標準

  • 其中: t1=溫度t1的平均故障時(shí)間 t2=溫度t2的平均故障時(shí)間 ea=活化能 (制程特性) t1=計算t1時(shí)的溫度(開(kāi)氏溫度) t2=計算t2時(shí)的溫度(開(kāi)氏溫度) 方程式(1)會(huì )根據已知的平均故障時(shí)間 (t1)、故障活化能 (ea) 和故障溫度 (t1) 來(lái)計算溫度為t2時(shí)的平均故障時(shí)間 (t2)?;罨苁亲尠雽w組件出現特定故障現象的所需能量,方程式(1)經(jīng)過(guò)整理后可得到方程式 (2),它以平均故障時(shí)間 (mttf) 來(lái)代表產(chǎn)品壽命。
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模擬ic介紹

模擬IC就是處理模擬信號的進(jìn)程電路,比如,運算放大器,穩壓器等,其內部的主要晶體管大部分工作在放大狀態(tài)。其輸入輸出可以用外圍電路精確設定。 電子電路中的信號分為兩種,一種是數字(邏輯)信號,只有高低電平之分(1/0),另一種是模擬信號,是一種從低到高連續變化的電壓信號。前者如現在的手機和基站之間發(fā)送接收的信號、從CD/DVD光盤(pán)里讀出的信號等等;后者如半導體收音機調幅或調頻信號經(jīng)解調后的音 [ 查看詳細 ]

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